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61.
硫酸法钛白生产水洗工序清洁生产技术初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过开展水洗工段用水审计并试验了温度、偏钛酸ξ电位和漂白工艺对水洗的影响效果,从实践和理论上探讨了为其提高钛白质量改进水洗工艺的清洁生产方案的可行性和合理性。  相似文献   
62.
重点介绍A/O除磷工艺和A~2/O除磷脱氮工艺,以及影响除磷脱氮工艺因素和除磷动力学的研究。工艺研究采用了动态与静态实验方法,采用色质联机研究了有毒有机物的降解情况。试验结果表明,A/O、A~2/O工艺的BOD_5去除率近于二级污水处理厂,A~2/O法TP去除率近于三级污水处理厂,且去除难降解有毒有机物的效率高于传统的活性污泥法。动力学公式的修正使之更适于低碳源的情况。八种影响因素的研究为工艺的设计与运行提供了依据。  相似文献   
63.
目的在充分调研陆上及渤海周边相似油气田注气开发井筒腐蚀情况的基础上,明确注减氧空气开发井对井筒全寿命周期管材腐蚀速率大小。方法系统性开展注气井不同含氧量条件下的动态腐蚀实验研究,并对生产井动态腐蚀进行评价,深入分析减氧空气对油井管腐蚀行为,分类分层次分析归纳注减氧空气工况管柱腐蚀特性、腐蚀速率影响因素以及管柱腐蚀风险。结果得出在注气井井口、井中、井底工况,不同氧气浓度下,1Cr-L80管材在注气井井口、井中、井底的腐蚀关系曲线。在含氧量为5%(质量分数)的注气井井口、井中、井底,1Cr-L80的腐蚀速度分别为0.345、0.2147、0.1158mm/a;在含氧量为21%的注气井井口、井中、井底,1Cr-L80的腐蚀速率分别为0.7399、1.2854、2.4506 mm/a。结论1Cr-L80材质腐蚀速率均保持在较高水平,老井直接注入空气会存在高腐蚀风险。  相似文献   
64.
MethaneemissioninaricefieldofThailand¥RongXiang;Chuen-HowNg(EnvironmentalEngineeringProgram,SchoolofEnvironment,ResourcesandD...  相似文献   
65.
介绍了将铁法煤业(集团)有限责任公司三台子矿区污水处理工程工艺由以卡鲁塞尔氧化沟为主体的二级生化处理工艺改造为更适宜在北方气候条件下运行的A-O法工艺;同时对系统的启动进行了介绍。  相似文献   
66.
论环境外交的发展趋势和特点   总被引:3,自引:0,他引:3  
简要阐述了环境外交兴起的原因及其3个阶段的发展过程,在此基础上较详细介绍环境外交的概念和含义,并较深入地概括了环境交区别于其它外活动的6个特点,作者认为,研究并掌握上述基本问题,对于建立环境外交学的科学体系,促进环境外交的发展,发展环境保护事业,具有非常重要的作用意义。  相似文献   
67.
层次分析法在水环境规划中的应用   总被引:21,自引:3,他引:21  
根据层次分析法的基本原理,在流域水环境规划中建立各层次模型.并以府河流域为例,通过对该流域中不同断面水质状况排序,确定其水质优劣次序,为污染优先控制奠定基础。  相似文献   
68.
DAT-IAT工艺处理宾馆废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨洪 《环境科技》2005,18(2):17-18
介绍了SBR的改良工艺EDAT—IAT技术处理宾馆生活废水的工程实例。运行结果表明:该工艺出水BOD5=2mg/L,NH3-N=0.14mg/L,CODcr=17mg/L,石油类=0.54mg/L,pH=6.99—7.35,均达到国家规定的排放标准。  相似文献   
69.
杨慧斌 《环境工程》2001,19(5):59-61
在此较详细地介绍了唐钢一炼钢厂 2× 15 0t转炉煤气回收湿法除尘工艺和系统的技术特点。该系统设计吸收了国内外大型转炉煤气回收的经验。经近 18个月的生产实践 ;认为效果良好 ,煤气回收率近 80 % ,热值近 80 0 0kJ Nm3,放散排放浓度小于 80mg m  相似文献   
70.
Using chemical process simulation to design industrial ecosystems   总被引:2,自引:0,他引:2  
Chemical process simulation (CPS) software has been widely used by chemical (process) engineers to design, test, optimise, and integrate process plants. It is expected that industrial ecologists to bring these same problem-solving benefits to the design and operation of industrial ecosystems can use CPS. This paper provides industrial ecology researchers and practitioners with an introduction to CPS and an overview of chemical engineering design principles. The paper highlights recent research showing that CPS can be used to model industrial ecosystems, and discusses the benefits of using CPS to address some of the technical challenges facing companies participating in an industrial ecosystem. CPS can be used to (i) quantitatively evaluate and compare the potential environmental and financial benefits of material and energy linkages; (ii) solve general design, retrofit, or operational problems; (iii) help to identify complex and often counter-intuitive solutions; and (iv) evaluate what-if scenarios. CPS should be a useful addition to the industrial ecology toolbox.  相似文献   
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